1) 多路双向高速I/O可以实现对测试治具状态监测的同时,能够模拟I2C等协议实现对PCB板的多数芯片的时序控制。
2) 多路模拟量输入输出,可以模拟一些波形信号作为PCB板的的输入信号。
3)多通道可控制继电器阵列,方便实现对信号通断控制。
4) RS232, RS485串口卡,实现串口协议通信。
5) 采集电压,电流的程序控制万用表功能。
6) 可实现频率,波形采集的示波器。
7) 视频产生和采集分析功能。
8) 音频采集分析功能。
9) 可编程电源。
10) 统一编程的软件。
针对如此多的功能实现,倘若都采用仪器设备,单从费用上来说构建这样一个复杂的FCT测试系统会是一个不小的开支,这时我们想到了NI。NI作为测试测量业内的专家,为我们提供了很好的技术服务,经过仔细的需求分析,帮我们推荐了上面的产品清单,我们仅花费了最初一半费用就最终实现了我们的系统构想。
3. 系统构架组成
以往一个简单的FCT功能测试台,测试治具是必须的,然后根据PCB板的不同功能需求,设计制作各种功能的电路底板,然后接线到针盘底座,最后对单片机进行编写Firmware软件。大多通过液晶屏显示测试结果,复杂一些的还需要通过串口与上位机编写的PC软件进行通信控制,以实现各种测试功能。
基于PXI的FCT功能测试台让测试工程师从频繁的设计制作各种电路板,无休止的编写Firmware软件,不断的连接布线中解脱出来。
该FCT功能测试平台的系统构架主要有如下优势:
1) 统一的硬件资源分配。
将各种型号的PXI板卡插入PXI-1045 18槽3U机箱后,按照各种 板卡的接口地址,进行统一资源分配。通过SCSI接口电缆将端口线引出到我们称之为“Interface Receiver”的机架侧面上。
2) 统一的测试治具接口。
该“Interface Receiver”的顶端是一个固定尺寸的针床底座。通过统一尺寸的测试治具底座接口,从而进一步实现了将待测PCB板的TP(TestPoint)的信号引入到PXI板信号采集端。
3) 可编程电源控制。
通过GPIB控制可编程电源,实现了对各种待测PCB板一定范围内任意电压,电流的稳定供给。